阶段,日照条件较好的地区已基本取消地方补贴,而北京、南京、山东等地仍有补贴,补贴标准0.05-0.45元/kWh不等,补贴年限2到5年甚至更长,其中浙江补贴水平较高。利用小时来看,分布式光伏发电小时明显
低于集中式光伏,如浙江分布式光伏平均利用小时约690小时,比集中式光伏平均利用小时少300小时左右。成本收益方面,分布式光伏绝大多数没有参与市场,上网电价目前基本为当地燃煤发电基准价。目前,分布式光伏
,然后将电送往广东。自此开启了轰轰烈烈的水电、煤电外送工程。此后二十年间,云南、贵州、四川的水电,以及陕西、山西的煤电,通过“西电东送”通道,源源不断输送至东部经济大省。浙江、山东、江苏、广东等负荷大省
外送需要特高压柔性直流输电技术(7月29日,国内第一条特高压柔性直流——甘浙直流获批,该通道途径6省区,线路全长2370公里,总投资约353亿元)。甘肃—浙江±800千伏特高压直流工程武威换流站效果图
9月9日,大唐韩城芝川80MW农光互补光伏发电项目及大唐韩城西庄100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包中标候选人公示,中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司&中国能源建设集团浙江火电
在线监测、低碳技术研究等提供计量支撑。(十三)加强重点领域计量技术研究。推动加强火电、钢铁、水泥、石化、化工、有色等重点行业和领域碳计量技术研究,开展碳排放直测方法与核算法的比对研究、天然气排放因子实测研究
等,在火电领域研制烟气排放连续监测系统气体浓度校准装置,不断提升碳排放和碳监测数据准确性和一致性。(十四)加强碳计量中心建设。推动国家碳计量中心建设,研究制定《关于加强国家碳计量中心建设的指导意见
烟气捕集端碳捕集利用与封存关键计量技术研究,为碳排放统计核算、碳排放在线监测、低碳技术研究等提供计量支撑。 (十三)加强重点领域计量技术研究。推动加强火电、钢铁、水泥、石化、化工、有色等重点行业和领域
碳计量技术研究,开展碳排放直测方法与核算法的比对研究、天然气排放因子实测研究等,在火电领域研制烟气排放连续监测系统气体浓度校准装置,不断提升碳排放和碳监测数据准确性和一致性。 (十四)加强碳计量中心
线路全长2370公里,并在甘肃武威和浙江绍兴各建一座换流站。送端通过750千伏交流系统汇聚甘肃的光伏、风电及节能火电,受端则通过500千伏交流接入浙江负荷中心。一旦投入运营,将助力浙江构建“一环四直
瓦时,同比增长-3.8%;核电发电量60.8亿千瓦时,同比增长-5.6%。2024年1-6月,浙江省总发电量2087.5亿千瓦时,同比增长1.5%;其中,火电发电量1481.9亿千瓦时,同比增长-0.3
增长均超过50%,天津市更是以6月份光伏发电量同比增长高达142.6%的佳绩,领跑全国。而浙江省、吉林省、江西省、贵州省和黑龙江省等光伏发电量同比增长较低,甚至出现了负增长。详情如下:1、北京市2024年
成交电力1538万千瓦,对平衡紧张地区实现精准支援。现货市场价格信号有效激励了各类主体主动释放调节潜力。以山西为例,现货市场下火电机组顶峰能力增加5%,下调能力增加了7%,有效增强了电力保供能力,提升了新能源消纳
竞争力提供了支撑。以浙江省宁波市为例,宁波外向型经济发达,聚集着大量以出口为主的企业。宁波当地众多外向型企业长期通过购买绿电的方式,在实现自身绿色发展和低碳转型的同时,满足下游用户对产品生产过程绿色低碳
月28日,华东院总承包的嘉兴联合污水厂光伏发电项目实现全容量并网发电。项目总装机容量17.09MWp,安装近3万块组件,在同类型工程中规模位居全国第二、浙江第一。年发电量约为1876万千瓦时,可以满足
采用“固定支架+柔性支架”布局方式,规避了水厂地下管线复杂、地质条件较差、无法满足常规固定支架布置需求等问题,充分利用污水处理厂上部空间。项目建成后,每年可发电约123.19万度,与相同发电量火电相比
建设稳步推进,白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程、驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程等正式投运。在电力低碳环保方面,降碳减污工作扎实推进,市场机制促进电力碳减排。2023年,全国单位火电
292224万千瓦,同比增长14.0%,增速同比提升6.0个百分点。人均发电装机容量达到2.1千瓦,历史性突破2千瓦/人。其中,水电42237万千瓦,同比增长2.0%;火电139099万千瓦,同比